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下列关于细胞的流动镶嵌模型说法正确的是( ) A. 罗伯特森利用光学显微镜提出了...

下列关于细胞的流动镶嵌模型说法正确的是( )

A. 罗伯特森利用光学显微镜提出了的三明治结构是一种静态模型

B. 利用放射性同位素标记法将小鼠和人细胞膜上的蛋白质做标记的实验,证明了细胞膜具有一定的流动性

C. 细胞膜上绝大多数的蛋白质和磷脂双分子层都具有一定的流动性

D. 欧文顿利用了化学上的相似相容原理解决了脂溶性物质为什么更容易进入细胞是因为细胞膜上具有大量的磷脂和少量的固醇

 

C 【解析】试题分析:50年代,电子显微镜诞生,罗伯特森利用电子显微镜提出了“暗-亮-暗”的三明治结构是一种静态模型,A错误;1970年,科学家用发绿色荧光的染料和发红色荧光的染料将小鼠和人细胞膜上的蛋白子做标记的实验,证明了细胞膜具有一定的流动性,B错误;细胞膜上绝大多数的蛋白质和磷脂双分子层都具有一定的流动性,C正确;欧文顿利用了化学上的“相似相容原理”解决了脂溶性物质为什么更容易进入细胞是因为细胞膜上具有脂质,不能确认具体的脂质成分,D错误。 考点:细胞的流动镶嵌模型 【名师点睛】解答此题的关键是需要熟知生物膜结构的探索历程 生物膜结构的探索历程 时间   实例(实验)   结论(假说)   19世纪末   脂溶性物质更易通过细胞膜   欧文顿认为膜是由脂质组成的   20世纪初   将膜分离提纯,并进行化学分析   膜的主要成分是脂质和蛋白质   1925年   红细胞膜中脂质铺展成单分子层后面积是红细胞表面积的2倍   细胞膜中的脂质分子排列为连续的两层   1959年   电镜下细胞膜呈清晰的暗—亮—暗的三层结构   罗伯特森认为所有的生物膜都由蛋白质—脂质—蛋白质三层结构构成   1970年   人、鼠细胞杂交实验   细胞膜具有流动性   1972年   流动镶嵌模型   桑格和尼克森提出了生物膜的流动镶嵌模型      
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考点分析:
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关于下列实验图的叙述中,正确的是 

A经图①所示操作后,显微镜可见细胞内液泡体积逐渐变小,颜色逐渐变深

B若要看清图②中处于分生期的细胞,应将装片适当向右移动

C图③中将物镜由甲转换成乙,则视野中观察到的细胞的数目增多

D图④是利用样方法调查某植物的种群密度,此样方内该植物种群密度为3株/m2

 

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如图表示植物叶表皮上气孔的开放原理。取同一叶片的两块表皮ABA放在清水中,B放在03g/mL KNO3溶液中,K+NO3离子可通过主动运输进入细胞。将AB制成临时装片在显微镜下持续观察一段时间,观察到的表皮气孔情况是( )

A. A开启、B关闭    B. A关闭、B开启

C. A关闭、B先开启后关闭    D. A开启、B先关闭后开启

 

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取一段长5cm的葱茎,将其纵切至4cm处。由于纵切的葱茎使薄壁的内层细胞摆脱了厚壁的表皮细胞的束缚,其中内层细胞比外层表皮细胞扩张能力强,扩张速度更快,从而使葱茎向表皮外弯曲,切后的形状如图1,将它作为对照。再取另外四节葱茎做同样的处理,将它们分别置于ad的不同浓度的蔗糖溶液中,30分钟后,葱茎形状记录如下。据此判断蔗糖溶液浓度的大小为( )

A. abcd    B. acdb

C. bdca    D. bacd

 

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将洋葱鳞片叶放在某一浓度的蔗糖溶液中,制成装片,放在显微镜下观察,有3种状态的细胞,如图所示,你认为这3个细胞在未发生上述情况之前,其细胞液的浓度依次是    (    )

A. A>B>C    B. A<B<C

C. B>A>C    D. B<A<C

 

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将某植物花冠切成大小和形状相同的细条,分为abcdef组(每组的细条数相等),取上述6组细条分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,浸泡相同时间后测量各组花冠细条的长度,结果如图所示。假如蔗糖溶液与花冠细胞之间只有水分交换,则( )

A. 实验后,a组液泡中的溶质浓度比b组的高

B. 浸泡导致f组细胞中液泡的失水量小于b组的

C. a组细胞在蔗糖溶液中失水或吸水所耗ATP大于b

D. 使细条在浸泡前后长度不变的蔗糖浓度介于0405mol•L1之间

 

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